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我国将要发射一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”.设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月...

我国将要发射一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”.设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的manfen5.com 满分网,月球的半径约为地球半径的manfen5.com 满分网,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )
A.0.4km/s
B.1.8km/s
C.11km/s
D.36km/s
由万有引力等于向心力,可以得到第一宇宙速度的表达式,再同样由万有引力等于向心力,得到该探月卫星绕月运行的速率,两式比较,得到探月卫星速度. 【解析】 地球上第一宇宙速度为 v1= 探月卫星所受万有引力等于向心力 G 解得 v′= 因而 == v1′==≈1.8km/s 故选B.
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考点分析:
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红光和紫光相比( )
A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大
B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大
C.红光光予的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小
D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小
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某原子ZAX吸收一个中子后,放出一个电子,分裂为两个α粒子.由此可知( )
A.A=7,Z=3
B.A=7,Z=4
C.A=8,Z=3
D.A=8,Z=4
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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,水平轨道AB和斜面BC均光滑且绝缘,AB和BC的长度均为L,斜面BC与水平地面间的夹角θ=60°,有一质量为m、电量为+q的带电小球(可看成质点)被放在A点.已知在第一象限分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,场强大小manfen5.com 满分网,磁场为水平方向(图中垂直纸面向外),磁感应强度大小为B;在第二象限分布着沿x轴正向的水平匀强电场,场强大小manfen5.com 满分网.现将放在A点的带电小球由静止释放,求:
(1)小球运动到B点时的速度;
(2)小球需经多少时间才能落到地面(小球所带的电量不变)?

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某个星球的半径与地球半径相等,质量是地球质量的4倍.在该星球表面有如图所示的半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直面内,质量为m的小球A,以竖直向下的速度v从与圆心等高处开始沿轨道向下运动,与静止于轨道最低点的B球相撞,碰撞后A、B球恰能分别到达左右两边与圆心等高处.已知地球表面的重力加速度为g.试求:
(1)该星球表面重力加速度g1
(2)小球B的质量M;
(3)第一次碰撞刚结束时小球A对轨道的压力大小.

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如图,宽度为L,足够长的光滑倾斜导轨与水平面间夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直于导轨向上,范围足够大,导轨的上端有一个阻值为R的电阻,下端有一个阻值为2R的电阻导轨电阻不计.金属棒ab长为L,质量m,电阻也为R,垂直地放在导轨上.在某一平行于导轨向上的恒力(图中未画出)的作用下,ab棒从静止开始沿导轨向上运动,最后达到稳定的运动状态.整个过程中,通过斜面底端电阻2R的最大电流为I,求:
(1)求通过ab棒的最大电流;
(2)ab棒的最大加速度;
(3)ab棒的最大速度.

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